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一种高能钠氯中温热电池制备方法   0    0

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专利申请流程有哪些步骤?
专利申请流程图
申请
申请号:指国家知识产权局受理一件专利申请时给予该专利申请的一个标示号码。唯一性原则。
申请日:提出专利申请之日。
2016-04-28
申请公布
申请公布指发明专利申请经初步审查合格后,自申请日(或优先权日)起18个月期满时的公布或根据申请人的请求提前进行的公布。
申请公布号:专利申请过程中,在尚未取得专利授权之前,国家专利局《专利公报》公开专利时的编号。
申请公布日:申请公开的日期,即在专利公报上予以公开的日期。
2016-08-10
授权
授权指对发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由,授予发明专利权;或对实用新型或外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由,授予实用新型专利权或外观设计专利权。
2017-12-26
预估到期
发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权期限为十年,外观设计专利权期限为十五年,均自申请日起计算。专利届满后法律终止保护。
2036-04-28
基本信息
有效性 有效专利 专利类型 发明专利
申请号 CN201610271974.2 申请日 2016-04-28
公开/公告号 CN105742663B 公开/公告日 2017-12-26
授权日 2017-12-26 预估到期日 2036-04-28
申请年 2016年 公开/公告年 2017年
缴费截止日
分类号 H01M6/36 主分类号 H01M6/36
是否联合申请 独立申请 文献类型号 B
独权数量 1 从权数量 0
权利要求数量 1 非专利引证数量 0
引用专利数量 5 被引证专利数量 0
非专利引证
引用专利 CN104282868A、CN102856598A、CN103116046A、US2014377637A1、US2015303452A1 被引证专利
专利权维持 4 专利申请国编码 CN
专利事件 转让 事务标签 公开、实质审查、授权、权利转移
申请人信息
申请人 第一申请人
专利权人 南充市世进地暖科技有限公司 当前专利权人 叶秀兰
发明人 曹秀峰 第一发明人 曹秀峰
地址 四川省南充市顺庆区金鱼岭路506号 邮编 637000
申请人数量 1 发明人数量 1
申请人所在省 四川省 申请人所在市 四川省南充市
代理人信息
代理机构
专利代理机构是经省专利管理局审核,国家知识产权局批准设立,可以接受委托人的委托,在委托权限范围内以委托人的名义办理专利申请或其他专利事务的服务机构。
南充聚力三新专利代理有限责任公司 代理人
专利代理师是代理他人进行专利申请和办理其他专利事务,取得一定资格的人。
许祥述
摘要
本发明公开了一种高能钠氯中温热电池制备方法,按下列步骤进行:制备钠氯热电池正极材料,制备钠氯热电池负极材料,钠氯中温单体热电池封装,电池外壳封装。本发明的工艺技术可以实现增大电池容量、减轻电池重量、制造工艺简单、电池安全高效的目的。本发明的电池增加了电池储能量、电池充放电速度快、电池使用寿命长并安全、制备工艺简单,减少常规制备部分工艺,降低了生产成本。
  • 摘要附图
    一种高能钠氯中温热电池制备方法
  • 说明书附图:图1
    一种高能钠氯中温热电池制备方法
  • 说明书附图:图2
    一种高能钠氯中温热电池制备方法
法律状态
序号 法律状态公告日 法律状态 法律状态信息
1 2021-03-19 专利权的转移 登记生效日: 2021.03.05 专利权人由泗洪县庄联建筑科技有限公司变更为江苏知聚知识产权服务有限公司 地址由223900 江苏省宿迁市泗洪县东方明珠2#-15-1变更为211111 江苏省南京市江宁区秣陵街道秣周东路12号
2 2017-12-26 授权
3 2016-08-10 实质审查的生效 IPC(主分类): H01M 6/36 专利申请号: 201610271974.2 申请日: 2016.04.28
4 2016-07-06 公开
权利要求
权利要求书是申请文件最核心的部分,是申请人向国家申请保护他的发明创造及划定保护范围的文件。
1.一种高能钠氯中温热电池制备方法,包括不锈钢卡(1)、正极电极(2)、负极电极(3)、聚酰亚胺芳纶材料(4),其特征在于:按下列步骤进行
(1)制备钠氯热电池正极材料,先制作NaAlCl4中温离子液体熔盐,将分析纯AlCl3放入微波搅拌机中,加热至170℃形成AlCl3熔盐,按摩尔比1:1加入分析纯NaCl,按每分钟5℃速度逐渐加热搅拌反应1h到270℃--350℃,再按NaCl:Ni=1:1摩尔比例混合分析纯NaCl和气相沉积金属Ni粉,按混合物与NaAlCl4质量比4:1加入到微波搅拌机中,搅拌6h制备成NaAlCl4、NaCl、Ni熔溶混合中温胶体(8),将低密度石墨毡(6)浸渍挤压于中温胶体中复合
6s,从微波搅拌机中提出浸渍挤压石墨毡降温冷却后即为载体的固体极片,经剪切机剪切成设计尺寸正极片,通过不锈钢卡子卡住复合石墨毡上口边缘,两者复合成一体,卡子作电极的引出电极;
(2)制备钠氯热电池负极材料, 将乙醇加入到微波搅拌机中,升温至50℃,按Na2CO3:乙醇摩尔比浓度为1:3摩尔比缓慢加入Na2CO3,溶解制成Na2CO3溶胶,再将石墨毡浸渍挤压于溶胶中复合6s,Na2CO3进入石墨毡孔中,提出复合好的石墨毡放入微波干燥箱中使乙醇、水蒸发,将复合石墨毡经剪切机剪切成设计尺寸的极片,用不锈钢卡子卡住复合石墨毡上口边缘并与不锈钢卡复合成初級极片备用,将摩尔比浓度30.3%分析纯硝酸铝、硝酸锆、硝酸钠、氧化硅、钛酸四丁脂分别加入50℃乙醇溶液的微波搅拌机中溶解于乙醇溶液中,用氨水和HNO3调节PH值到6,搅拌反应时间24h制成单组分溶胶,按硝酸铝、硝酸锆、硝酸钠、氧化硅、钛酸四丁脂按摩尔比为4:2:1:1:1配制成五组分溶胶搅拌反应时间6h,将制成的初級极片浸渍五组分溶胶中复合,使溶胶渗透于石墨毡孔内,从微波搅拌机中提出复合好的石墨毡自然干燥2天,干燥后送入微波烧结炉中在600℃焙烧2h,后以2℃/分钟速度升温到1054℃时,恒温1H后再以2℃/分钟速度升温到1200℃焙烧2h制成Naβ”—Al2O3陶瓷膜,然后自然冷却至常温,出炉后真空保存备用;
(3)钠氯中温单体热电池封装,将正负极片按单体电压和容量设计要求正负极片交叉叠在一起,用芳纶纤维缠绕固定好后,焊接好正负极集流条,将聚酰亚胺/芳香二酸酐/芳香二胺按1:1:1摩尔比例加入低沸点甲醇溶液,甲醇溶剂与混合物的质量比为1:1,在微波加热搅拌机中,按5℃/分钟速度加热到450℃恒温,使聚酰亚胺/芳香二酸酐/芳香二胺充分溶解聚合,获得热固性聚酰亚胺溶液成为封装的预混料,将固定好的单体电池放入预混料中浸渍5s后取出,然后自然冷却备用;
(4)电池外壳封装,选择以1mm厚不锈钢板材料,通过冲压制成大小不同的容器,内层容器与外层容器立面距离20mm、下平面距离10mm、上平面距离20-50mm,内层用含铁量50%的不锈钢,用CaO、SiO2、乙醇按摩尔比1:1:2混合搅拌均匀制成胶泥,然后将胶泥涂装在内层外边10mm后按顺时针缠绕直径1-2.5mm铜包线(17),再涂装10mmCaO、SiO2乙醇胶泥,送入干燥房干燥,线圈圈数及直径按设计功率配制,然后将两层通过不锈钢焊机焊接成中空,嵌入CaO、SiO2乙醇混合物(18)和U型不锈钢隔条的中空电池外壳,将电芯装入中空电池壳内,将PTC300℃温度开关(12)和温度探头安装在电芯中部位置,并与控制面板(13)相连,然后将电池各单体(16)正负极导线、温度开关和温度探头(10)导线、电感电源线(15)从内层壳穿出接入特制陶瓷接线板(14),电芯包上面填充SiO2粉末起支持保温作用,再将电池外壳用点焊机双层密封,在外层不锈钢凹侧面装有真空嘴(11),用真空泵抽成真空(19)。
说明书

技术领域

[0001] 本发明涉及一种高能、环保储能氧化还原电池技术领域,尤其是一种高能钠氯中温热电池的制备方法。

背景技术

[0002] 由于石油资源日趋短缺,燃烧石油的内燃机尾气排放对环境的污染越来越严重,因此人们投入较大的人力、物力进行替代内燃机的新型能源装置研发,燃料电池、化学电池产品及应用开发取得了一定成效。但目前化学生产电池污染环境,工艺过程复杂,化学电池在使用中容易产生各单体电池电压不均一,时有大电流放电,导致使用寿命短,温度特性差,系统复杂,造价高昂等致命弱点。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服现有国外钠离子电池制备工艺技术的不足,提供一种有效提高电池储能量和充放电速度,减少工艺流程,缩短了制造时间,使电池更加安全的高能钠氯中温热电池的制备方法。本发明包括不锈钢卡、正极电极、负极电极、聚酰亚胺芳纶材料,其特征在于:其制备方法按下列步骤进行
[0004] (1)制备钠氯热电池正极材料,先制作NaAlCl4中温离子液体熔盐,将分析纯AlCl3放入微波搅拌机中,加热至170℃形成AlCl3熔盐,按摩尔比1:1加入分析纯NaCl,按每分钟5℃速度逐渐加热搅拌反应1h到270℃—350℃,再按NaCl:Ni=1:1摩尔比例混合分析纯NaCl和气相沉积金属Ni粉,按混合物与NaAlCl4质量比4:1加入到微波搅拌机中,搅拌6h制备成NaAlCl4、NaCl、Ni熔溶混合中温胶体,将低密度石墨毡浸渍挤压于中温胶体中复合6s,从微波搅拌机中提出浸渍挤压石墨毡降温冷却后即为载体的固体极片,经剪切机剪切成设计尺寸正极片,通过不锈钢卡子卡住复合石墨毡上口边缘,两者复合成一体,卡子作电极的引出电极;
[0005] (2)制备钠氯热电池负极材料, 将乙醇加入到微波搅拌机中,升温至50℃,按Na2CO3:乙醇摩尔比浓度为1:3摩尔比缓慢加入Na2CO3,溶解制成Na2CO3溶胶,再将石墨毡浸渍挤压于溶胶中复合6s,Na2CO3进入石墨毡孔中,提出复合好的石墨毡放入微波干燥箱中使乙醇、水蒸发,将复合石墨毡经剪切机剪切成设计尺寸的极片,用不锈钢卡子卡住复合石墨毡上口边缘并与不锈钢卡复合成初級极片备用,将摩尔比浓度30.3%分析纯硝酸铝、硝酸锆、硝酸钠、氧化硅、钛酸四丁脂分别加入50℃乙醇溶液的微波搅拌机中溶解于乙醇溶液中,用氨水和HNO3调节PH值到6,搅拌反应时间24h制成单组分溶胶,按硝酸铝、硝酸锆、硝酸钠、氧化硅、钛酸四丁脂按摩尔比为4:2:1:1:1配制成五组分溶胶搅拌反应时间6h,将制成的初級极片浸渍五组分溶胶中复合,使溶胶渗透于石墨毡孔内,从微波搅拌机中提出复合好的石墨毡自然干燥2天,干燥后送入微波烧结炉中在600℃焙烧2h,后以2℃/分钟速度升温到1054℃时,恒温1H后再以2℃/分钟速度升温到1200℃焙烧2h制成Naβ”—Al2O3陶瓷膜,然后自然冷却至常温,出炉后真空保存备用;
[0006] (3)钠氯中温单体热电池封装,将正负极片按单体电压和容量设计要求正负极片交叉叠在一起,用芳纶纤维缠绕固定好后,焊接好正负极集流条,将聚酰亚胺/芳香二酸酐/芳香二胺按1:1:1摩尔比例加入低沸点甲醇溶液,甲醇溶剂与混合物的质量比为1:1,在微波加热搅拌机中,按5℃/分钟速度加热到450℃恒温,使聚酰亚胺/芳香二酸酐/芳香二胺充分溶解聚合,获得热固性聚酰亚胺溶液成为封装的预混料,将固定好的单体电池放入预混料中浸渍5s后取出,然后自然冷却备用;
[0007] (4)电池外壳封装,选择以1mm厚不锈钢板材料,通过冲压制成大小不同的容器,内层容器与外层容器立面距离20mm、下平面距离10mm、上平面距离20-50mm,内层用含铁量50%的不锈钢,用CaO、SiO2、乙醇按摩尔比1:1:2混合搅拌均匀制成胶泥,然后将胶泥涂装在内层外边10mm后按顺时针缠绕直径1-2.5mm铜包线,再涂装10mmCaO、SiO2乙醇胶泥,送入干燥房干燥,线圈圈数及直径按设计功率配制,然后将两层通过不锈钢焊机焊接成中空,嵌入CaO、SiO2乙醇混合物和U型不锈钢隔条的中空电池外壳,将电芯装入中空电池壳内,将PTC300℃温度开关和温度探头安装在电芯中部位置,并与控制面板相连,然后将电池各单体正负极导线、温度开关和温度探头导线、电感电源线从内层壳穿出接入特制陶瓷接线板,电芯包上面填充SiO2粉末起支持保温作用,再将电池外壳用点焊机双层密封,在外层不锈钢凹侧面装有真空嘴,用真空泵抽成真空。
[0008] 本发明通过电池化成机先对电池加热到300℃,按单体电池数量2.58V的电压、32A电流对电池充电6秒钟,最后进行电池检测。本发明电池检测性能结果:额定容量32Ah、单体开路电压2.58V、单体额定充电电压2.67V、单体最高再生电压3V、单体快速充电电压2.85V、温度1d减少10℃、壳体外部温度高于常温10℃、放置1d容量没有减少。通过测算比能量>120W/kg、比功率>263W/kg。
[0009] 本发明设计制作的电池外壳,抗外力强、保温效果好、加热速度快、功率效率高、使用寿命长,可增加电池储能等特点。本发明利用石墨毡的导电率高、密度低、孔率大、钳入活性物质多等特点。把它作为活性物质的支撑载体和反应空间,这样反应的距离短,也可抑制反应的钠枝晶的产生,也是Naβ”—Al2O3附着体。因为石墨毡的柔软性和润湿性,使陶瓷膜的制备和使用中不破裂。因石墨碳是钠离子的脱嵌方面非常好的材料。通过溶胶--凝胶方法制备正负极活性物质的复合,使活性物质在纳米空间反应,这样活性物质分散均匀。通过纳米技术制备可增加电池储能容量和充放电速度。通过利用聚酰亚胺/芳香二酸酐/芳香二胺按一定摩尔比例溶于低沸点溶剂获得热固性聚酰亚胺溶液成为封装的预混料。制作方法简单,能满足中温钠氯热电池工作温度270℃-350℃的工作要求。这样制备被免了电池在机械损坏的情况下,金属钠负极与正极的直接反应,电池更安全。也有利于电池正负极极柱的密封。利用双层真空不锈钢板作为电池外壳封装,不锈钢高强度和不与酸碱盐物质反应,真空制作可达到钠氯热电池的保温功能。双层真空不锈钢板内层必须用含铁量大的不锈钢板作为电磁感应的发热反应体。这样电磁感应加热,速度快、分子摩擦生热均匀,有利于电池工作效率的提高。磁力线的产生有利于电子的有序排列,有利于电池储能。封装外壳结构设计有利于电池保温及抗击外力的作用,电池不易损坏。各单体电池的正极引出线是为了通过控制面板对单体电池的电压、容量的检测。如果有单体电池损坏,可有效地利用没有坏的电池。并且通过电子面板控制设计对电池电压的均衡自动调节的控制,有效的延长电池寿命。设计安装PTC300℃温度开关和温度探头,有效地使电池加热时温度的控制,使电池安全工作。从上述情况可知,本发明的工艺技术可以实现增大电池容量、减轻电池重量、制造工艺简单、电池安全高效的目的。本发明的电池增加了电池储能量、电池充放电速度快、电池使用寿命长并安全、制备工艺简单,减少常规制备部分工艺,降低了生产成本。

附图说明

[0010] 图1为本发明单体电池结构示意图;
[0011] 图2为本发明电池结构示意图。
[0012] 具体发明的实施方式
[0013] 实施例1,如图1、图2所示,本发明包括不锈钢卡1、正极电极2、负极电极3、聚酰亚胺芳纶材料4,其特征在于:按下列步骤进行
[0014] (1)制备钠氯热电池正极材料;先制作NaAlCl4中温离子液体熔盐,将分析纯AlCl3放入微波搅拌机中,加热至170℃形成AlCl3熔盐,按摩尔比1:1加入分析纯NaCl,按每分钟5℃速度逐渐加热搅拌反应1h到270℃--350℃,再按NaCl:Ni=1:1摩尔比例混合分析纯NaCl和气相沉积金属Ni粉,按混合物与NaAlCl4质量比4:1加入到微波搅拌机中,搅拌6h制备成NaAlCl4、NaCl、Ni熔溶混合中温胶体8,将低密度石墨毡6浸渍挤压于中温胶体中复合6s,从微波搅拌机中提出浸渍挤压石墨毡降温冷却 后即载体的固体极片,因为AlCl3沸点194℃+ NaCl 沸点801 ℃ 加热270℃NaAlCl4沸点174℃自然冷却到室温形成以石墨碳为载体NaAlCl4、NaCl、Ni自装置结晶的固态正极材料。经剪切机剪切成设计尺寸正极片,通过不锈钢卡子卡住复合石墨毡上口边缘,两者复合成一体,卡子作电极的引出电极;
[0015] (2)制备钠氯热电池负极材料, 将乙醇加入到微波搅拌机中,升温至50℃,按Na2CO3:乙醇摩尔比浓度为1:3摩尔比缓慢加入Na2CO37,溶解制成Na2CO3溶胶,再将内阻<3欧姆 /cm的超低密度(0.08-0.13g/cm3)的石墨毡浸渍挤压于溶胶中复合,Na2CO3进入石墨毡孔中6s时间,提出复合好的石墨毡放入微波干燥箱中使乙醇、水蒸发,将复合石墨毡经剪切机剪切成设计尺寸的极片,用不锈钢卡子卡住复合石墨毡上口边缘并与不锈钢卡复合成初級极片备用,将摩尔比浓度30.3%分析纯硝酸铝、硝酸锆、硝酸钠、氧化硅、钛酸四丁脂分别加入在50℃微波搅拌机内溶解于乙醇溶液中,用氨水和HNO3调节PH值到6,搅拌反应时间24h制成单组分溶胶,按硝酸铝、硝酸锆、硝酸钠、氧化硅、钛酸四丁脂按摩尔比为4:2:1:1:1配制成五组分溶胶搅拌反应时间6h,将先制成的初級极片浸渍五组分溶胶中复合,使溶胶渗透于石墨毡孔内,从微波搅拌机中提出复合好的石墨毡自然干燥2天,干燥后送入微波烧结炉中在600℃焙烧2h,后以2℃/分钟速度升温到1054℃时,恒温1H后再以2℃/分钟速度升温到1200℃焙烧2H制成Naβ”—Al2O3陶瓷膜5,然后自然冷却至常温,出炉后真空保存备用;
这是关系电池储能容量大小和使用寿命的主要关键;
[0016] (3)钠氯中温单体热电池封装,将正负极片按单体电压和容量设计要求正负极片交叉叠在一起,用芳纶纤维缠绕固定好后,焊接好正负极集流条,将聚酰亚胺/芳香二酸酐/芳香二胺按1:1:1摩尔比例加入低沸点甲醇溶剂50℃微波加热搅拌机中,低沸点甲醇溶剂量与混合物按质量比1:1,然后按5℃/分钟速度加热到450℃,使聚酰亚胺/芳香二酸酐/芳香二胺充分溶解聚合,获得热固性聚酰亚胺溶液成为封装的预混料,将固定好的单体电池放入预混料中浸渍,然后自然冷却备用;这种材料可承受400℃高温,可符合钠氯中温单体热电池正常工作的安全要求,减轻了电池质量,增加了电池的质量比容量;
[0017] (4)电池外壳封装,因为钠氯中温单体热电池正常工作温度270℃—350℃。电池外壳封装设计是关系电池保温正常工作、安全的关键环节。选择以1mm厚不锈钢板材料,通过冲压制成大小不同的容器,内层容器与外层容器立面距离20mm、下平面距离10mm、上平面距离20-50mm内层用含铁量50%的不锈钢,用CaO、SiO2、乙醇按摩尔比1:1;2混合搅拌均匀制成胶泥,然后将胶泥涂装在内层外边10mm后按顺时针缠绕直径1-2.5mm铜包线17,再涂装10mmCaO、SiO2乙醇胶泥,送入干燥房干燥,线圈圈数及直径按设计功率配制。绕线是利用电磁感应对电池加热,内层含铁大的不锈钢是作为电磁感应的热反应载体。然后将两层通过不锈钢焊机焊接成中空嵌入CaO、SiO2混合物18和U型不锈钢隔条9的中空电池外壳 将PTC300℃温度开关12和温度探头安装在电芯中部位置,并与控制面板13相连,然后将电池各单体16正负极导线、温度开关和温度探头10导线、电感电源线15从内层壳穿出接入特制陶瓷接线板14,电芯包上面填充SiO2粉末起支持保温作用,再将电池外壳用点焊机双层密封,在外层不锈钢凹侧面装有真空嘴11,用真空泵抽成真空19。
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